关于portal的技术资料摘录

本文介绍了Portal和Portlet的基本概念,解释了它们的功能和应用场景。Portal是一个基于Web的应用程序,提供个性化界面、单点登录等功能;Portlet是可插拔的用户界面组件,由portlet容器管理,用于模块化和用户中心化的Web应用开发。
关于portal的技术资料摘录:

什么是Portal? Portal是一个基于web的应用程序,它主要提供个性化、单点登录、不同来源的内容整合以及存放信息系统的表示层。 什么是Portlet? Portlet是基于java技术的web组件,它由portlet容器管理、并处理请求,并动态生成输出内容。 Portlet是基于java的web组件,由portlet容器管理,并由容器处理请求,生产动态内容。Portals使用portlets作为可插拔用户接口组件,提供信息系统的表示层。作为利用servlets进行web应用编程的下一步,portlets实现了web应用的模块化和用户中心化。portlet规范,即jsr(java specification request)168,是为了实现portal和portlet的互操作。它定义了portlet和portlet容器之间的和约,让portlet实现个性化、表示和安全的api集。规范还定义了怎样在portlets应用中打包portlets。 Portal标准为规范Portal,SUN于2003年底制定了JSR168,它定义了portlet标准,并给出了一个实现接口。 Portlets与Servlet的异同?相同点基于web应用的java技术 由特定的容器管理 动态生成内容 生命周期由容器进行管理 通过request/reponse进行交互 不同点 portlet只生成片段 portlet并不直接绑定到某一个URL上 portlet通过portal进行交互 portlet可以多次在同一个portal页面上同时出现 portlet优点能访问到用户配置信息 能在不同的域中存储会话:应用程序级到私有级。 portlet与servlet的关系前者能调用后者,并且能共享信息,包括:Attributes portlet容器是servlet容器的扩展 portlet无法做到的事情设置response的字符集编码 设置http header 获取客户端的request Portlets实例如果是在普通的场合下使用,即不是在分布式场合,则每个portal应用就会生成一个portlet实例。而如果是在分布式场合下使用的话,则每个jvm只有一个实例。 Portlet生命周期 Portlet接口的四个方法构成一个完整的生命周期:init, processAction,render,destroy public void init(PortletConfig config) throws PortletException; 由portlet容器调用,在将portlet放入服务区前调用。portlet容器在初始化portlet后,直接调用这个方法。 public void processAction (ActionRequest request, ActionResponse response) throws PortletException, java.io.IOException; 由portlet容器调用,用来处理action request。 public void render (RenderRequest request, RenderResponse response) throws PortletException, java.io.IOException; 由portlet容器调用,用来生成输出。 public void destroy(); 将portlet从服务区中删除。 Portlet URLs 如何生成Portlet URL RenderResponse.createActionURL RenderResponse.createRenderURL 调用setParameter、setParameters可以用来设置参数. 如何使用Portlet URL 开发者不可以对参数进行任何编码,它(编码)是由portlet容器进行的。见下面例子: PortletURL url = response.createRenderURL(); url.setParameter(“customer”,”foo.com”); url.setParameter(“show”,”summary”); writer.print(“Summary”); portlet URL可以包含portlet的模式及窗口的状态,见下面例子: PortletURL url = response.createActionURL(); url.setParameter(“paymentMethod”,”creditCardInProfile”); url.setWindowState(WindowState.MAXIMIZED); writer.print(“ ”); setSecure方法用来设置是否是https。
【电力系统】单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真(带说明文档)内容概要:本文档围绕“单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真”展开,提供了完整的仿真模型与说明文档,重点研究电力系统在发生短路故障后的暂态稳定性问题。通过Simulink搭建单机无穷大系统模型,模拟不同类型的短路故障(如三相短路),分析系统在故障期间及切除后的动态响应,包括发电机转子角度、转速、电压和功率等关键参数的变化,进而评估系统的暂态稳定能力。该仿真有助于理解电力系统稳定性机理,掌握暂态过程分析方法。; 适合人群:电气工程及相关专业的本科生、研究生,以及从事电力系统分析、运行与控制工作的科研人员和工程师。; 使用场景及目标:①学习电力系统暂态稳定的基本概念与分析方法;②掌握利用Simulink进行电力系统建模与仿真的技能;③研究短路故障对系统稳定性的影响及提高稳定性的措施(如故障清除时间优化);④辅助课程设计、毕业设计或科研项目中的系统仿真验证。; 阅读建议:建议结合电力系统稳定性理论知识进行学习,先理解仿真模型各模块的功能与参数设置,再运行仿真并仔细分析输出结果,尝试改变故障类型或系统参数以观察其对稳定性的影响,从而深化对暂态稳定问题的理解。
本研究聚焦于运用MATLAB平台,将支持向量机(SVM)应用于数据预测任务,并引入粒子群优化(PSO)算法对模型的关键参数进行自动调优。该研究属于机器学习领域的典型实践,其核心在于利用SVM构建分类模型,同时借助PSO的全局搜索能力,高效确定SVM的最优超参数配置,从而显著增强模型的整体预测效能。 支持向量机作为一种经典的监督学习方法,其基本原理是通过在高维特征空间中构造一个具有最大间隔的决策边界,以实现对样本数据的分类或回归分析。该算法擅长处理小规模样本集、非线性关系以及高维度特征识别问题,其有效性源于通过核函数将原始数据映射至更高维的空间,使得原本复杂的分类问题变得线性可分。 粒子群优化算法是一种模拟鸟群社会行为的群体智能优化技术。在该算法框架下,每个潜在解被视作一个“粒子”,粒子群在解空间中协同搜索,通过不断迭代更新自身速度与位置,并参考个体历史最优解和群体全局最优解的信息,逐步逼近问题的最优解。在本应用中,PSO被专门用于搜寻SVM中影响模型性能的两个关键参数——正则化参数C与核函数参数γ的最优组合。 项目所提供的实现代码涵盖了从数据加载、预处理(如标准化处理)、基础SVM模型构建到PSO优化流程的完整步骤。优化过程会针对不同的核函数(例如线性核、多项式核及径向基函数核等)进行参数寻优,并系统评估优化前后模型性能的差异。性能对比通常基于准确率、精确率、召回率及F1分数等多项分类指标展开,从而定量验证PSO算法在提升SVM模型分类能力方面的实际效果。 本研究通过一个具体的MATLAB实现案例,旨在演示如何将全局优化算法与机器学习模型相结合,以解决模型参数选择这一关键问题。通过此实践,研究者不仅能够深入理解SVM的工作原理,还能掌握利用智能优化技术提升模型泛化性能的有效方法,这对于机器学习在实际问题中的应用具有重要的参考价值。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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